塔吊扶墙点的受力计算(共7页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上塔吊扶墙点的受力计算在建筑施工现场,固定式塔吊在其高度超过其独立自由高度后,往往需要通过对塔吊的塔身进行相应的扶墙,才能将塔吊升高到相应的施工高度以满足现场施工的需求。但在日常的工作中,由于塔吊的扶墙位置及塔吊扶墙后的高度的经常变化,使得塔吊的扶墙点的受力的大小也会发生相应的变化,但现场施工人员对塔吊在扶墙过程中扶墙点受力产生的变化认识不足,并因此造成了在实际工作中选用塔吊扶墙拉杆的随意性,对施工现场的安全生产生了安全隐患.因此通过搞清塔吊扶墙点的受力大小的计算,将提高施工人员对施工现场扶墙拉杆受力变化趋势的认识,会对施工现场的安全生产有一定的促进意义.要搞清塔吊扶墙
2、点的受力大小,首先应搞清塔吊的受力模型。塔吊在平常工作时有两种状态,即独立自由状态和扶墙状态。在塔吊的独立自由状态,塔吊的受力模型与一个大的天平类似,天平为了保持天平两边的受力平衡(见图1),当天平的一边受力时,需在天平的另外一边加力的大小相等、方向相同的相应的砝码才能平衡。而天平的支点(刀口)仅仅承受一个压力,而不承受弯矩及扭矩。而独立自由高度的塔吊的受力模型(见图2)则更类似一个支点与支架固定在一起的天平,与一般天平不同的是这个天平的两边的受力,是大小不一样的;塔吊的一端(平衡臂)的受力是固定的,而另一端(起重臂)受的力是在一定的范围内变化的。因此,在实际工作中的塔吊,在独立自由高度时的受
3、力则类似一个由天平模型演变为一个由立杆固定的悬臂梁,悬臂梁的一边(平衡臂侧)受力是固定的,另一边(起重臂侧)是变化的。其变化有两个特点,一个是力方向不变的情况下会沿着悬臂梁的一边(起重臂侧)左右移动,另一个是力的大小是会在一定的范围内变化,只有当在其受的力大小发生变化的同时沿着悬臂梁侧移动到某一个点时,这个悬臂梁才会产生一个天平一样的平衡状态;而其它时间,为了保持平衡,悬臂梁下方的固定立杆除产生一个支撑力外,还需要受到一个弯矩,并产生一个维持平衡的反向弯矩(见图3)。而扶墙以后的塔吊,其在扶墙以上的受力模型(见图5)与塔吊在独立自由状态的状况一致;但将其与整个扶墙点及塔吊的下面的固定点联系起来
4、分析,则其受力模型则演变而类似是一个杠杆(见图4),唯一不同的是这个杠杆的下边是固定的,中间的铰接点则是扶墙位置。铰接点产生的反向力会形成一个反向力矩大小随起重力矩即起重臂吊重及位置不同而不断产生变化的弯矩。除此之外,塔吊还受到了风的动载的及塔吊顶部平衡臂及起重臂所受风载的合力。因此,塔吊扶墙点的受力大小计算主要是要建立塔吊的受力模型,并搞清楚扶墙位置即扶墙受力模型铰接点的受力状况。塔吊的扶墙点受力模型可以简化为三个力,即扶墙点在平衡塔吊最大起重量时所产生的反向平衡力矩时的最大平衡反力;扶墙点平衡塔吊顶部平衡臂及起重臂所受风载的合力所受的反力;平衡塔身所受的风载的合力的反力。扶墙点所受的最大力
5、,就是以述三个力的最大的合力。下面笔者以四川建机厂生产的F0/23B塔吊为例,来研究其扶墙位置所受的力的状况。四川建机厂生产的F0/23B其起重臂长50m,重73.1KN ,吊点(重心)在18.8m; 平衡臂长10.90m, 重 71KN, 吊点(重心)在6.5m ;配重重161KN,总重心在8m。独立自由高度59.8m,第一道扶墙位置在45m处,扶墙以上允许15个标准节,每个标准节的高度为3m.。塔吊起重量在50m长时吊重23KN,在0-14.5m之间可以吊重100KN。一、起重臂与平衡臂产生的最大力矩作用在扶墙点上所产生的力。由于塔吊的受力可以简化为一个中间与地面铰接的杠杆状的悬臂梁,因此
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